Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195
IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195
IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195
IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195

IGBT-модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195

ТИП ПРОДУКТА : Силовые модули IGBT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : ABB


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Модуль ABB FS300R17KE3/AGDR-76C 68444195, также каталогизированный как модуль IGBT FS300R17KE3/AGDR-76C, предназначен для высокомощного коммутационного управления в архитектурах приводов ABB и обеспечивает непосредственную физическую и электрическую коммутацию. Рассчитанный на напряжение пробоя коллектор–эмиттер 1700 В и непрерывный ток коллектора до 300 А, модуль EconoPACK+ преобразует промежуточное напряжение звена постоянного тока в выходной переменный ток с регулируемой частотой посредством быстрого управления затворами полупроводников.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель FS300R17KE3/AGDR-76C (68444195)
Бренд ABB
Происхождение Финляндия
Масса 0,5 кг
Размеры Стандартный корпус EconoPACK+
Рабочая температура Стандартный тепловой диапазон привода
Потребляемая мощность Потери в цепи / номинальные параметры инвертора привода (1700 В, пиковый ток 300 А)
Напряжение коллектор–эмиттер 1700 В
Непрерывный ток коллектора 300 А
Корпус / рама EconoPACK+
Идентификатор модели-замены 68569362

Детерминированная работа инвертора привода и интеграция драйвера затвора

Модуль FS300R17KE3/AGDR-76C использует точные сигналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ) драйвера затвора для управления высокотоковыми фазами коммутации в силовых мостах инвертора привода. Благодаря непосредственной интеграции в узел инвертора конструкция выводов с низкой индуктивностью снижает переходные выбросы напряжения во время выключения. Теплопередача через подложку поддерживает стабильную температуру перехода при изменяющихся нагрузках по моменту, обеспечивая совместимость с флеш-памятью прошивки и стабильность сканирующего управления в основном процессорном блоке привода.

Часто задаваемые вопросы

В: Каковы основные электрические параметры коммутации узла модуля FS300R17KE3/AGDR-76C?

О: Модуль рассчитан на максимальное напряжение коллектор–эмиттер 1700 В и непрерывный ток коллектора 300 А.

В: Существует ли официально назначенный номер детали для непосредственной замены этого модуля?

О: Да, ABB указывает номер детали 68569362 как официальную замену узла FS300R17KE3/AGDR-76C.

В: Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке в отношении теплового интерфейса модуля?

О: Между медной опорной плитой модуля и радиатором привода необходимо нанести равномерный слой теплопроводной пасты, чтобы оптимизировать рассеивание тепла и предотвратить локальный перегрев перехода.

Рекомендации по монтажу на месте эксплуатации

  1. Обеспечение безопасности: Убедитесь, что преобразователь частоты полностью обесточен, и дождитесь полного разряда конденсаторов звена постоянного тока до 0 В постоянного тока перед снятием защитных ограждений корпуса.
  2. Нанесение термопасты: Тщательно очистите контактную поверхность радиатора и перед монтажом нанесите на опорную плиту однородный слой термопасты с помощью валика или трафаретной маски.
  3. Контроль момента затяжки: Постепенно затягивайте крепёжные винты опорной плиты крест-накрест, используя откалиброванный динамометрический ключ, чтобы предотвратить механическое напряжение внутренней керамической подложки.
  4. Силовые соединения выводов: Затяните силовые выводы постоянного тока и фаз переменного тока в соответствии с указанными заводскими пределами момента затяжки, чтобы предотвратить резистивный нагрев контактных поверхностей выводов.
  5. Защита от электростатического разряда: При работе с управляющими соединениями выводов затвора используйте заземлённые антистатические браслеты для защиты внутренних слоёв оксида затвора от повреждения электростатическим разрядом.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

Переход к гибким модулям ввода-вывода в современной промышленной автоматизации

Традиционные системы управления в промышленной автоматизации используют специализированные карты ввода-вывода (I/O). Каждый стандартный модуль обрабатывает только один тип сигнала, например дискретный вход (DI), дискретный выход (DO), аналоговый вход (AI) или аналоговый выход (AO). Стандартная 16-канальная карта поддерживает только один определённый тип каналов на всех портах. Такая негибкая аппаратная конструкция часто создаёт серьёзные инженерные препятствия при реализации проекта. Инженерам нередко приходится устанавливать совершенно новые карты, чтобы подключить всего один дополнительный датчик. В результате поздние изменения проекта увеличивают требования к месту в шкафу управления и повышают стоимость проекта.

Читать далее
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Этапы ввода в эксплуатацию DCS в проектах промышленной автоматизации

Ввод в эксплуатацию распределённой системы управления (DCS) является важнейшим этапом при развертывании современной инфраструктуры автоматизации технологических процессов. Инженеры на объекте должны выполнять систематические процедуры проверки, чтобы перевести сложное оборудование управления из состояния стационарного монтажа в режим динамического управления технологической установкой. Надлежащий ввод в эксплуатацию гарантирует, что контроллеры, модули ввода-вывода, сетевые коммутаторы и программное обеспечение человеко-машинного интерфейса (HMI) работают в строгом соответствии с проектными спецификациями до подачи рабочих технологических сред.

Читать далее
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Стратегия запасных частей для систем управления PLC и DCS: инженерные рекомендации

Современная автоматизация производства relies на высокоскоростных волоконно-оптических магистралях для соединения распределённых систем управления в промышленных средах с высоким уровнем помех. В отличие от медной проводки, оптические волокна передают данные с помощью световых импульсов, что делает их полностью невосприимчивыми к электромагнитным помехам (EMI). Полевые инженеры должны в совершенстве владеть методами соединения оптических кабелей и сварки оптических волокон, чтобы гарантировать передачу данных с низкими потерями между критически важными узлами программируемых логических контроллеров (PLC) и распределённых систем управления (DCS).

Читать далее